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1,数字功率放大器的原理是什么

数字功率放大器和模拟放大器是一样的.只不过数字功率放大器的功率器件工作在脉冲状态,即工作于晶体管的饱和截止两种状态下,而模拟功率放大器的功率器件工作在线性状态.

数字功率放大器的原理是什么

2,数字功放技术是什么

数字功放技术能将数字信号进行功率转换后,通过滤波器直接转换为音频信号,失真小,更好地还原音质。目前索尼推出的SRS-A3,SRS-D4,SRS-D5音箱均带有此技术。
纯数字功放是从音源获取未解码的数字信号,然后在信号的整个处理过程中都以数码状态来处理,直到最后在输出端口才解码成音频模拟信号。

数字功放技术是什么

3,什么是数字功放

数字功放目前还没有。因为现在的扬声器(喇叭)多是模拟信号控制的。我估计你们生产的是数字控制,可连接数码系统的一种很高档,对音质要求很高的系统。能还原成基本上是不失真的信号。不过里面的放大器还是模拟信号放大器
数字功放实际上也是模拟功放,与普通功放最大的不同就是音量音调方式不一样,普通功放是通过电位器条件,数字功放是通过遥控和单片机电路来调节,而且显示当前音调的百分比等精确参数。模拟调节没有精确参数,只是调节到大概位置,满意为止。

什么是数字功放

4,我没的文化请问什么叫数字功放

数字功放是一种具有失真小、噪音低、动态范围大等特点的放大器,在音质的透明度、解析力,背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。数字功放和DC-DC开关型逆变电路类似。输入的音频模拟信号经过PWM电路调制处理后,形成占空比同输入信号成一定比例的脉冲链,经过开关电路放大后,由低通滤波器滤除高频成分,还原出已放大的输入信号波形,由扬声器放音。数字功放号称效率高达90%,从理论上看似十分的完美,但实际也存在很多问题,家用都极少用数字功放,一般多是车用.很多老烧都嫌弃数字功放,称其机械味太重,音乐味不足.
解决了, 自己买芯片让修笔记本的换一下即可.20元. 芯片没几个钱,就邮费.

5,数字功放什么意思啊

就是输入的是数字音频信号,输出也是数字或模拟信号,基本上没有杂音,抗干扰性能非常的好
数字功放的基本电路是早已存在的D类放大器(国内称丁类放大器)。以前,由于价格和技术上的原因,这种放大电路只是在实验室或高价位的测试仪器中应用。这几年的技术发展使数字功放的元件集成到一两块芯片中,价格也在不断下降。理论证明,D类放大器的效率可达到100%。然而,迄今还没有找到理想的开关元件,难免会产生一部分功率损耗,如果使用的器件不良,损耗就会更大些。但是不管怎样,它的放大效率还是达到90%以上。
数字功放也称d类功放,与模拟功放的主要差别在于功放管的工作状态。传统模拟放大器有甲类、乙类和甲乙类、丙类等,一般的小信号放大都是甲类功放,即a类;这类功放放大器件需要偏置、放大输出的幅度不能超出偏置范围,所以能量转换效率根低,理论效率最高才25%。数字功放的功放管工作在开关状态,理论状态晶体管导通时内阻为零,两端没有电压,当然没有功率消耗;而截止时,内阻无穷大,电流又为零,也不稍耗功率。所以作为控制元件的晶体管本身不消耗功率,电积的利用率就特别高。

6,数字功放的特点

此外,数字功放具有失真小、噪音低、动态范围大等特点,在音质的透明度、解析力,背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。
我只知道点原理:数字功放”的基本电路是早已存在的d类放大器(国内称丁类放大器)。以前,由于价格和技术上的原因,这种放大电路只是在实验室或高价位的测试仪器中应用。这几年的技术发展使数字功放的元件集成到一两块芯片中,价格也在不断下降。理论证明,d类放大器的效率可达到100%。然而,迄今还没有找到理想的开关元件,难免会产生一部分功率损耗,如果使用的器件不良,损耗就会更大些。但是不管怎样,它的放大效率还是达到90%以上。 由于功耗和体积的优势,数字功放首先在能源有限的汽车音响和要求较高的重低音有源音箱中得到应用。随着dvd家庭影院、迷你音响系统、机顶盒、个人电脑、lcd电视、平板显示器和移动电话等消费类产品日新月异的发展,尤其是sacd、dvdaudio等一些高采样频率的新音源规格的出现,以及音响系统从立体声到多声道环绕系统的进化,都加速了数字功放的发展。近年来,数字功放的价格呈不断下降的趋势,有关这方面的专利也层出不穷。 d类输出功率和消耗功率与ab类功率放大器消耗比例 采用低频音频信号调制一个固定高频频率的脉宽的一种放大器被人们称为d类放大器又有人称为数字音频放大器,他最大的特点是效率特别高(理论上可以达到100%,实际在85%以上),采用非常小的电子器件就可以制造出很大功率的音频放大器。 小功率,即1w-3w的功率放大器而言,在相同播放内容的状况下,ab类功率放大器与d类功率放大器的功率效率各约为ab=15%及d=75%。在播放1w 音乐的状况下,ab类功率放大器需要消耗6.7w的功率,但d类功率放大器在同样的播放条件下只消耗1.33w。因此,使用d类功率放大器可延长电池的使用时间达5倍(6.7w/1.33w)。低功率的使用除了手机,dvd、mp3及pmp之外还有一些流行产品如ipod、手机、及数字相框。 那么中功率的情况下,即10w-30w的功率放大器而言在相同播放内容以语音为主的状况下,ab类功率放大器与d类功率放大器的功率效率分别为ab= 25%及d=80%。在播放10w语音的状况下,ab类功率放大器需要损耗40w的功率,但d类功率放大器在同样的条件下播放只损耗12.5watts。因此使用d类功率放大器可降低电源的成本将近3倍(40w/12.5w),而且d类功率放大器所产生的2.5w的热可由一般功率封装及pcb设计即可处理不必额外的散热器。在大功率输出的情况下,即100w-200w的d类数字功率放大器在汽车音响亦将占有一席之地,在此高功率之下d类功率放大器仍免不了使用散热片,但散热面积与散热量比ab类功率放大器所需的要小,由于高效率的原因,d类功率放大器可以在不启动汽车引擎的状况下有较长的使用时间而不消耗太多电瓶的电量,d类功率放大器成为现在汽车音响的主要应用产品。 电子制作网的老铎先生认为,由于d类数字音频放大器技术十分成熟,准备在一段时间内设计一些比较有代表的d类数字音频放大器电路和放大器专用的音响电源供大家学习和制作。 d类数字音频功率放大器的电源成本及散热成本优势 厂家在计算功率时并不以声音内容做标准,而延用传统的正弦波讯号当输入。如以正弦波讯号而言ab类功率放大器与d类功率放大器的功率效率各约为45%及 80%。如果以15w×2来计算d类功率放大器的总供应功率约为30w/80%=37.5w,ab类功率放大器的总供应功率约为30w/45%= 66.7w,所以使用d类功率放大器可节省将近30w的功率。由于功率放大器的电源由电源器件所提供,因此d类功率放大器的电源器件成本将大大降低。同时电源器件的散热器及功率放大器散热器的成本及电路版空间的成本都有很大的降低。 数字功放由于工作方式与传统模拟功放完全不同,因此克服了模拟功放固有的一些缺点,并且具备了一些独有的特点。 1. 过载能力与功率储备 数字功放电路的过载能力远远高于模拟功放。模拟功放电路分为a类、b类或ab类功率放大电路,正常工作时功放管工作在线性区;当过载后,功放管工作在饱和区,出现谐波失真,失真程度呈指数级增加,音质迅速变坏。而数字功放在功率放大时一直处于饱和区和截止区,只要功放管不损坏,失真度不会迅速增加,如图1所示。 图1 全数字功放与普通功放过载失真度比较 由于数字功放采用开关放大电路,效率极高,可达75%~90%(模拟功放效率仅为30%~50%),在工作时基本不发热。因此它没有模拟功放的静态电流消耗,所有能量几乎都是为音频输出而储备,加之前后无模拟放大、无负反馈的牵制,故具有更好的“动力”特性,瞬态响应好,“爆棚感”极强。 2. 交越失真和失配失真 模拟b类功放在过零失真,这是由于晶体管在小电流时的非线性特性而引起的在输出波形正负交叉处的失真(小信号时晶体管会工作在截止区,无电流通过,导致输出严重失真)。而数字功放只工作在开关状态,不会产生交越失真。 模拟功放存在推挽对管特性不一致而造成输出波形上下不对称的失配失真,因此在设计推挽放大电路时,对功放管的要求非常严格。而数字功放对开关管的配对无特殊要求,基本上不需要严格的挑选即可使用。 3. 功放和扬声器的匹配 由于模拟功放中的功放管内阻较大,所以在匹配不同阻值的扬声器时,模拟功放电路的工作状态会受到负载(扬声器)大小的影响。而数字功放内阻不超过0.2ω(开关管的内阻加滤波器内阻),相对于负载(扬声器)的阻值(4~8ω)完全可以忽略不计,因此不存在与扬声器的匹配问题。 4. 瞬态互调失真 模拟功放几乎全部采用负反馈电路,以保证其电声指标,在负反馈电路中,为了抑制寄生振荡,采用相位补偿电路,从而会产生瞬态互调失真。数字功放在功率转换上没有采用任何模拟放大反馈电路,从而避免了瞬态互调失真。 5. 声像定位 对模拟功放来说,输出信号和输入信号之间一般都存在着相位差,而且在输出功率不同时,相位失真亦不同。而数字功放采用数字信号放大,使输出信号与输入信号相位完全一致,相移为零,因此声像定位准确。 6. 升级换代 数字功放通过简单地更换开关放大模块即可获得大功率。大功率开关放大模块成本较低,在专业领域发展前景广阔。 7. 生产调试 模拟功放存在着各级工作点的调试问题,不利于大批量生产。而数字功放大部分为数字电路,一般不需调试即可正常工作,特别适合于大规模生产。 三、数字功放和“数字化”功放、“数码”功放的区别 所谓的“数字化”功放只是在前置级上采用数字信号处理的方式,在模拟音频信号或数字音频信号输入后,采用现有的数字音频处理集成电路,实现一些比如声场处理、数字延时、混响等功能,最后再通过模拟功率放大模块进行音频放大。其典型电路框图如图2所示。由图2可知,其各模块的接口都是采用模拟方式。而数字声场处理模块的大致原理框图如图3所示。 图2 数字化功放电路的组成框图 图3 数字声场处理模块原理框图 虽然目前各集成电路厂家都推出了数字声场处理、数字卡拉ok和数字杜比解码集成电路。但是由于目前功放大都只能接收模拟音频信号,所以各集成电路的接口也大多是模拟的,这就需要反复地进行模/数、数/模转换,由此会引入量化噪声,使音质恶化。 全数字功放除了针对扬声器的接口以外(这是因为目前扬声器都只能接受模拟音频信号),音频信号在功放内部都是以数字信号的方式进行处理(包括功率放大);对于模拟音频信号,必须转化成数字信号后才能进行处理。 在已经具备数字音频的时代推出数字功放,将可能对音响技术的发展产生重大影响。

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